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infotek 2024-11-11 07:54

基于SLM光束整形系统中光学系统像差的研究

空间光调制器(SLM.0003 v1.0) 2i1xSKRYrD  
应用示例简述 =;b3i1'U  
1. 系统细节 lBAu@M  
 光源 N^@:+,<3  
— 高斯激光束 P8ZmrtQm  
 组件 =  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 dM P'Vnfj  
— 不同的傅里叶透镜设计(球面,非球面) 具有不同的性能和像差 A^A)arJS  
 探测器 `(=Kp=b  
— 视觉感知的仿真 BMuEfa^  
— 高帽,转换效率,信噪比 >xq. bG  
 建模/设计 {<Gp5j  
— 场追迹: Xtz:^tg  
 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 j0V/\Ep)T<  
v\@RwtP  
2. 系统说明 uoeZb=<  
{ I\og  
ws^Ne30R  
/]MelW  
3. 建模&设计结果 GQ>0E  
wJCw6&D,/  
不同真实傅里叶透镜的结果: '[%#70*  
7v)p\#-  
4KnBb_w  
uLWu. Vx  
4. 总结 Hq 3V+$  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 T<? kH  
TjYHoL5  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 lw.[qP  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 .9PT)^2  
3}F>t{FDk  
光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 DL1nD5  
kLZVTVSJt  
应用示例详细内容 # #2'QNN  
QuPz'Ut#  
系统参数 4gsQ:3  
=DD KGy.g  
1. 该应用实例的内容 jy?*`q1]  
=CZRX' +yN  
\AKP ea=  
/UK]lP^w]!  
^jwzCo-  
2. 仿真任务 .hR <{P  
tHZ"o!(S  
在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 k:R\;l5  
k4{|Xn  
3. 参数:准直输入光源 -OlrA{=c_  
H>+])~#  
,6X;YY  
}9fch9>Zr  
4. 参数:SLM透射函数 TnK<Wba  
a*U[;(  
j2UQQFh  
5. 由理想系统到实际系统 5P"R'/[PA_  
3?]81v/  
X~0 -WBz  
 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 ]Z8u0YtM)  
 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 3WGET[3  
 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 Pd"c*n&9  
 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 c]aU}[s1  
 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 1J"I.  
~1wt=Ln>  
w|s2f`!  
xL"J?Gy  
O8A1200  
应用示例详细内容 `@],J  
9]oT/ooM  
仿真&结果 A+* lV*@0  
vu\W5M  
1. VirtualLab中SLM的仿真 Yr_ B(n  
?%hd3zc+f  
 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 WF~BCP$OR  
 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 m[v0mXE  
 为优化计算加入一个旋转平面 9U6$-]J  
S*h^7?Bu  
Y $v#>w_M  
iIX%%r+  
2. 参数:双凸球面透镜 bXF8V  
Kgr<OL}VJ  
@i>)x*I#AI  
 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 ?96r7C|  
 由于对称形状,前后焦距一致。 I!*P' {lh  
 参数是对应波长532nm。 K?' m#}]  
 透镜材料N-BK7。 `+n#CWZ"Y  
 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 Ne Y*l  
20|_wAA5  
~ O#\$u  
e72Fz#<q  
>ceC8"}J5M  
zl :by?  
3. 结果:双凸球面透镜 Z%3CmKdeF  
E b[;nk?  
n!/0yR2S  
 生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 xn2nh@;  
 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 |> STb\  
 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 )y*&&q   
ZL<X* l2  
,FzkGB#  
SqPqL<,e  
%lnkD5  
4. 参数:优化球面透镜 \{ EVRRXn  
oqF?9<Vgc,  
&!X<F,  
 然后,使用一个优化后的球面透镜。 _D{A`z  
 通过优化曲率半径获得最小波像差。 Gkuqe3  
 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 wz`% ( \  
 透镜材料同样为N-BK7。 3oLF^^^g  
#Pg`0xiV  
3k/E$wOj  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 U| Fqna  
gdf0  
_{k*JT2  
90W= v*  
5. 结果:优化的球面透镜 K^fs #7  
Zo&i0%S\E  
Y bJg{Sb  
 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 g]vB\5uA:  
 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 &wK:R,~x6  
 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 BC.3U.  
C5dM`_3L  
Ak@!F6~  
i0{\c}r:4b  
6. 参数:非球面透镜 rah"\f2  
iuY,E  
.ifz9 jM'  
 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 n o<$=(11i  
 非球面透镜材料同样为N-BK7。 B=d< L^  
 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 qF~9:`  
7o+L  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 <Tgy$Hm  
J "I,]  
>b2!&dm  
I9qZE=i  
gP QOv  
7. 结果:非球面透镜 Zu|NF uFI  
Hdew5Xn(:  
jXA/G%:[  
 生成期望的高帽光束形状。 vGv<WEE  
 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 \"ahs7ABT  
 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 Yg.[R] UC  
c_vGr55  
)&O2l  
F&wAre<  
5T#v &  
8. 总结 Jd7chIK  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 s*Qyd{"z  
es6YxMg  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。  =Iop  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 *?t$Q|2Xr  
j<kW+Iio  
光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 9 o,` peH  
Ds(Z.  
扩展阅读 [+D]!&P  
( /I6Wa  
扩展阅读 -O$vJ,*  
 开始视频 yx|iZhK0:}  
-     光路图介绍 1=J& ^O{W  
 该应用示例相关文件: +45SKu=  
-     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 rB".!b  
-     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
JY CMW! ~  
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